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Cy7-Alkyne炔基修饰Cy7应用于生物成像和标记

2024年12月17日 11:46 来源:http://www.xwcbio.com/

Cy7-Alkyne炔基修饰Cy7应用于生物成像和标记

一、Cy7-Alkyne的荧光特性

1. 近红外荧光:Cy7-Alkyne的荧光发射波长位于近红外区域,通常在680~800纳米范围内,具体发射波长可能为773纳米(在特定条件下)。这一波长范围使得Cy7-Alkyne在生物成像中具有高灵敏度和深层组织穿透能力,适用于活体成像和深层组织成像。

2. 高荧光量子产率:Cy7-Alkyne具有较高的荧光量子产率,能够在光激发下产生较强的荧光信号,从而提高成像的灵敏度和清晰度。

3. 荧光稳定性:Cy7-Alkyne在近红外波长下的荧光稳定性较好,能够在长时间的成像过程中保持荧光强度的相对稳定,不易发生退色或荧光信号降低。

二、Cy7-Alkyne在生物成像和标记中的应用

1. 细胞标记:Cy7-Alkyne可以与特定生物分子(如蛋白质、核酸或脂质等)特异性地结合,实现对细胞内结构和功能的定位和可视化。通过标记这些生物分子,研究人员可以了解细胞的生物学过程,如细胞分裂、细胞信号传导等。

2. 膜蛋白标记:Cy7-Alkyne在脂质体等脂质生物膜上有良好的溶解性,因此可以用于标记膜蛋白。通过将Cy7-Alkyne标记的膜蛋白与细胞膜结合,可以研究膜蛋白在细胞膜上的定位和功能,有助于揭示细胞膜的结构和功能特性。

3. 蛋白质相互作用研究:Cy7-Alkyne可以与含有叠氮官能团的蛋白质或分子特异性地发生点击反应(如铜催化的叠氮-炔环加成反应,CuAAC),实现对蛋白质相互作用的研究。通过标记并追踪蛋白质间的相互作用,可以揭示蛋白质在细胞内的相互作用网络和调控机制。

4. 多色标记:Cy7-Alkyne的近红外发射波长与其他荧光染料的发射波长相比,具有较低的背景荧光干扰。因此,它适用于与其他荧光染料进行多色标记,以实现同时观察多个生物分子在细胞或组织中的定位和相互作用。这有助于更全面地了解生物过程和网络。

5. 活体成像:由于Cy7-Alkyne的近红外特性,它可以用于小动物活体成像、肿瘤成像以及药物递送等研究。通过将Cy7-Alkyne标记的生物分子注入生物体内,可以实时观察目标分子在活体内的动态变化和分布情况,为疾病诊断和治疗提供有力支持。

三、Cy7-Alkyne的优势

1. 高灵敏度:由于Cy7-Alkyne的近红外荧光特性和高荧光量子产率,使得它在生物成像中具有高灵敏度,能够检测到微弱的荧光信号。

2. 深层组织穿透能力:近红外光比可见光更能穿透生物组织,因此Cy7-Alkyne适用于深层组织成像和活体成像。

3. 特异性标记:Cy7-Alkyne可以通过点击化学反应与含有叠氮基团的生物分子特异性结合,实现对目标分子的精确标记和追踪。

4. 低背景荧光干扰:Cy7-Alkyne的近红外发射波长与其他荧光染料的发射波长相比,具有较低的背景荧光干扰,使得成像结果更加清晰准确。


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